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Evaluación de la tolerancia a compuestos xenobióticos por levaduras aisladas de 
anélidos encontrados en sedimentos contaminados 
 
Harold Yesid Bermon Bayona*, Miguel Ángel Plascencia Espinosa, Diana Verónica Cortes 
Espinosa. 
Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Biotecnología Aplica. Tepetitla, Tlaxcala. 
C.P. 90700, hbermonb2100@alumno.ipn.mx 
Palabras clave: Anélidos, Levaduras, tolerancia, xenobióticos. 
Introducción. Las actividades antropogénicas han 
incrementado drásticamente la acumulación de 
compuestos xenobióticos en las matrices ambientales 
ocasionando afectaciones graves en la salud humana 
(1). Debido a esto, se han buscado microorganismos 
capaces de degradar estos compuestos, uno de estos 
son las levaduras, las cuales pueden acumular en sus 
membranas cantidades considerables de compuestos 
tóxicos llegando a mineralizarlos (2). Organismos 
acuáticos como los oligochaetes pueden vivir en aguas 
dulces contaminadas con baja oxigenación y alta carga 
de materia orgánica, se ha demostrado que estos 
organismos poseen una variedad de microorganismos 
simbiontes (3). El objetivo de este trabajo fue aislar y 
seleccionar levaduras por su capacidad para tolerar 
diferentes compuestos xenobióticos a partir de 
anélidos encontrados en sedimentos del cauce del rio 
Zahuapan-Atoyac. 
 
Metodología. El aislamiento de levaduras a partir de 
muestras de anélidos se llevó a cabo siguiendo la 
metodología descrita por Salvador et al., 2014 (4). Los 
cultivos puros se conservaron en glicerol al 35% (p/v), 
se realizaron pruebas de preselección y selección de 
aislados tolerantes a concentraciones medias y altas 
de compuestos xenobióticos. Se evaluó el crecimiento 
partir de una escala nominal: Bueno (1), moderado (2), 
escaso (3) y nulo (0), en un medio mínimo de levaduras 
descrito por Al-Dhabaann, 2021 (5) en diferentes 
concentraciones de los xenobióticos (BPA, Textil 
efluente, creosota, petróleo crudo, glifosato, mezcla de 
plaguicidas y Di(2-etilhexil) ftalato. Se usó un modelo 
ARTool para encontrar diferencias significativas entre 
las cepas por contaminantes y se usó una regresión 
ordinal para evaluar las cepas por los 7 contaminantes 
en las 6 concentraciones diferentes. 
 
Resultados. Se obtuvieron 12 levaduras capaces de 
crecer en xenobióticos, las cepas C007PL, C013PL, 
C014PL y C022PL tuvieron un crecimiento de 2 a 3 en 
las concentraciones más altas de los xenobióticos 
siendo estadísticamente significativas a las demás con 
un p de (0,05) (Figura 1). Se observó un cambio en la 
morfología de las cepas en contacto con los 
xenobióticos (Figura 2); la presencia de pseudohifas en 
su morfología indica estrés metabólico por la presencia 
de compuestos tóxicos (6). 
 
Fig. 1. Efecto de los factores evaluados sobre las levaduras. 
 
Fig. 2. Efecto tóxico de los xenobióticos sobre la morfología de las 
cepas. a) C007PL, I. MML con glucosa, II. MML sin glucosa, III. 
Efluente textil 100%, IV. Di(2-etilhexil) Ftalato 1500 ppm. b) 
C022PL, I. MML con glucosa, II. MML sin glucosa, III. Di(2-
ethylhexyl) Ftalato 1500 ppm, IV. Glifosato 2000 ppm. 
 
Conclusiones. Se lograron aislar levaduras capaces 
de tolerar compuestos xenobióticos en altas 
concentraciones, presentaron cambios morfológicos 
desarrollando estructuras de resistencia (pseudohifas). 
Agradecimiento. Instituto Politécnico Nacional por el 
apoyo a través del proyecto SIP20230878 y al 
CONACYT por su beca otorgada No. 1150968. 
 
Bibliografía. 
[1]. Filipowicz, N., Momotko, M., Boczkaj, G., & Cieśliński, H. 
(2020). Enzyme and Microbial Technology, 141, 109663. 
[2]. Ali, S, Al-Tohamy, R., & Sun, J. (2022). Science of The Total 
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[3]. Pérez, R. (2005). Revista Mexicana de Ciencias 
Farmacéuticas, 36(1), 5-10. 
[4]. Salvador, C., Rojas, M., Kouperman, G., Yépez, L., Suárez, J., 
Mesa, L., & Paz, C. (2012). Revista Ecuatoriana de Medicina y 
Ciencias Biológicas, 33(1-2), 57-64. 
[5]. Al-Dhabaan, F. (2021. Saudi Journal of Biological 
Sciences, 28(10), 5786-5792. 
[6]. Kurtzman, C., Fell, J. & Boekhout, T. (Eds.). (2011). The yeasts: 
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XX Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería 
11-15 de septiembre del 2023. Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero 
BioTecnología, Año 2023, Vol. 27 No. 4 444

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